DE102011115657A1 - Maritimes Rechenzentrum und Arbeitsverfahren - Google Patents

Maritimes Rechenzentrum und Arbeitsverfahren Download PDF

Info

Publication number
DE102011115657A1
DE102011115657A1 DE102011115657A DE102011115657A DE102011115657A1 DE 102011115657 A1 DE102011115657 A1 DE 102011115657A1 DE 102011115657 A DE102011115657 A DE 102011115657A DE 102011115657 A DE102011115657 A DE 102011115657A DE 102011115657 A1 DE102011115657 A1 DE 102011115657A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
data center
maritime
data processing
energy
submarine
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
DE102011115657A
Other languages
English (en)
Inventor
Christoph König
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujitsu Technology Solutions Intellectual Property GmbH
Original Assignee
Fujitsu Technology Solutions Intellectual Property GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fujitsu Technology Solutions Intellectual Property GmbH filed Critical Fujitsu Technology Solutions Intellectual Property GmbH
Priority to DE102011115657A priority Critical patent/DE102011115657A1/de
Priority to EP12184853.5A priority patent/EP2575285A3/de
Publication of DE102011115657A1 publication Critical patent/DE102011115657A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • F03B13/10Submerged units incorporating electric generators or motors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B17/00Other machines or engines
    • F03B17/06Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
    • F03B17/061Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head" with rotation axis substantially in flow direction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/90Mounting on supporting structures or systems
    • F05B2240/97Mounting on supporting structures or systems on a submerged structure
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein maritimes Rechenzentrum, umfassend wenigstens ein Meeresenergiekraftwerk zur Erzeugung elektrischer Energie, wenigstens eine mit dem Meeresenergiekraftwerk elektrisch gekoppelte und von diesem versorgte Rechneranordnung (12) und wenigstens eine Kommunikationsvorrichtung zur nachrichtentechnischen Kopplung der Rechneranordnung (12) an ein Datennetzwerk. Die Erfindung betrifft außerdem ein Arbeitsverfahren zur Ausführung wenigstens einer Datenverarbeitungsaufgabe in einer Anordnung umfassend wenigstens ein maritimes Rechenzentrum.

Description

  • Die Anmeldung betrifft ein maritimes Rechenzentrum und ein Arbeitsverfahren zum Ausführen wenigstens einer Datenverarbeitungsaufgabe in einer Anordnung umfassend wenigstens ein maritimes Rechenzentrum.
  • Mit dem Begriff Rechenzentrum bezeichnet man im Allgemeinen Räumlichkeiten, in denen eine zentrale Rechentechnik, insbesondere eine Mehrzahl von Server-Rechnern, aber auch die zu deren Betrieb notwendige Infrastruktur, eines oder mehrerer Unternehmen oder Organisationen untergebracht ist. Dabei betreibt traditionell jedes Unternehmen bzw. jede Organisation ihr eigenes Rechenzentrum, beispielsweise in Form von Unternehmens- oder Universitäts-Rechenzentren.
  • Durch die zunehmende Virtualisierung von rechnergebundenen Dienstleistungen, wie Datenverarbeitung, -speicherung und -sicherung, verzichten vermehrt kleinere und mittlere Unternehmen auf den Betrieb eigener Rechenzentren und lagern ihre EDV-gestützten Prozesse in organisationsübergreifende Rechenzentren aus. Solche Rechenzentren sind oft auf verhältnismäßig günstigen Gewerbeflächen angesiedelt, wobei der Zugriff auf die eigentlich bereitgestellten Rechenressourcen in der Regel über ein Datennetz, insbesondere das Internet, erfolgt.
  • Vor Ort in dem Rechenzentrum sind nur wenige Mitarbeiter anwesend, die sich im Wesentlichen um die Aufrechterhaltung der Infrastruktur, insbesondere die Kühlung der Rechner und deren Stromversorgung kümmern.
  • Durch die Konzentration von immer mehr Rechenleistung in einem einzelnen Rechenzentrum nehmen insbesondere die Probleme bei deren Abwärmemanagement zu. Die elektrischen und elektronischen Komponenten der Rechner verursachen bei ihrem Betrieb eine erhebliche Abwärme, die meist über Klimaanlagen und ähnliche Kühlvorrichtungen aus dem Rechenzentrum abgeführt werden muss. Dabei wird zusätzlich zu der zum Betrieb der Rechner benötigten elektrischen Energie weitere Energie zum Betreib der Kühlvorrichtungen benötigt. Rechenzentren sind daher in ihrem Betrieb sehr energieintensiv.
  • In Zeiten des Klimawandels besteht ein allgemeines Interesse daran, auch Rechenzentren möglichst umweltgerecht, insbesondere CO2-neutral zu betreiben. Aufgabe der vorliegenden Anmeldung ist es, ein grundlegend neues Konzept für Rechenzentren und Verfahren zu deren Betrieb zu beschreiben, die die Umwelt weniger belastet.
  • Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung wird ein maritimes Rechenzentrum beschrieben. Maritim bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Rechenzentrum in einer vom Meer bestimmten Umgebung unter Ausnutzung mariner Ressourcen betrieben wird. Das maritime Rechenzentrum umfasst wenigstens ein Meeresenergiekraftwerk zur Erzeugung elektrischer Energie, wenigstens eine mit dem Meeresenergiekraftwerk elektrisch gekoppelte und von diesem versorgte Rechneranordnung und wenigstens eine Kommunikationsvorrichtung zur nachrichtentechnischen Kopplung der Rechneranordnung an ein Datennetzwerk.
  • Das beschriebene maritime Rechenzentrum macht sich zum Einen zunutze, dass in den Meeren vorhandene Energie bislang nur zu einem sehr geringen Grad genutzt wird. Gleichzeitig macht sich die Erfindung zunutze, dass es wirtschaftlich günstiger ist, die von einer Rechneranordnung verarbeiteten Daten über ein Datennetzwerk zu übertragen, als Energie, die durch ein Meeresenergiekraftwerk erzeugt wird, in ein landgebundenes Energieversorgungsnetz zu übertragen.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung handelt es sich bei dem Meeresenergiekraftwerk um ein Strömungskraftwerk. Strömungskraftwerke sind grundsätzlich bekannt, haben im Bereich der Energieerzeugung aber noch keine breite Anwendung in industriellem Ausmaß gefunden, da die Energieübertragung zum Festland zusammen mit der relativ teuren Errichtung von Strömungskraftwerken ihren Betrieb im Allgemeinen unwirtschaftlich erscheinen lässt. Wird die Energie jedoch, wie bei dem beschriebenen maritimen Rechenzentrum, vor Ort genutzt, entfällt zumindest das Problem des Energietransports zum Festland, sodass eine wirtschaftliche Nutzung von Meeresenergiekraftwerken möglich ist.
  • Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das maritime Rechenzentrum dadurch gekennzeichnet, dass die Rechneranordnung wenigstens eine Daten verarbeitende und Hitze erzeugende elektronische Komponente aufweist, wobei die wenigstens eine Hitze erzeugende elektronische Komponente zur Kühlung thermisch mit umgebendem Meerwasser gekoppelt ist. Durch die thermische Kopplung einer Hitze erzeugenden Komponente mit dem ein maritimes Rechenzentrum umgebendes Meerwasser kann zudem die Kühlung einer Rechneranordnung deutlich vereinfacht und insbesondere ohne Aufwendung großer Mengen elektrischer Energie bewerkstelligt werden.
  • Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung bilden das wenigstens eine Meeresenergiekraftwerk und die wenigstens eine Rechneranordnung eine gemeinsame, submarine Einheit. Ein derartiges, integriertes maritimes Rechenzentrum kann auf einfache Weise an verschiedenen Stellen im Meer versenkt werden und funktioniert dann weitgehend autonom ohne sichtbare Beeinflussung der Umwelt.
  • Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung wird ein Arbeitsverfahren zum Ausführen wenigstens einer Datenverarbeitungsanlage in einer Anordnung umfassend wenigstens ein maritimes Rechenzentrum beschrieben. Das Arbeitsverfahren weist die folgenden Schritte auf:
    • – Bestimmen eines benötigten Energiebedarfs zur Ausführung der wenigstens einen Datenverarbeitungsaufgabe,
    • – Bestimmen einer Energiebilanz des wenigstens einen maritimen Rechenzentrums,
    • – Übermitteln der wenigstens einen Datenverarbeitungsaufgabe an das wenigstens eine maritime Rechenzentrum nur dann, wenn die bestimmte Energiebilanz anzeigt, dass in dem maritimen Rechenzentrum ausreichend Energie zur Ausführung der wenigstens einen Datenverarbeitungsaufgabe zur Verfügung steht, und
    • – Übermitteln der wenigstens einen Datenverarbeitungsaufgabe an ein anderes Rechenzentrum, wenn die bestimmte Energiebilanz anzeigt, dass in dem maritimen Rechenzentrum keine ausreichende Energie zur Ausführung der wenigstens einen Datenverarbeitungsaufgabe zur Verfügung steht.
  • Ein derartiges Arbeitsverfahren erlaubt die Zuteilung von Datenverarbeitungsaufgaben in Abhängigkeit einer vor Ort in einem maritimen Rechenzentrum zur Verfügung stehenden Energiebilanz. Somit können Datenverarbeitungsaufgaben an unterschiedliche Rechenzentren verteilt werden, wobei bevorzugt ein Rechenzentrum mit einer positiven ökologischen Energiebilanz ausgewählt wird.
  • Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen Patentansprüchen sowie der nachfolgenden ausführlichen Beschreibung von Ausführungsbeispielen offenbart.
  • Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf unterschiedliche Ausführungsbeispiele anhand der angehängten Figuren näher beschrieben. In den Figuren zeigen:
  • 1 eine schematische Darstellung eines maritimen Rechenzentrums,
  • 2 eine schematische Darstellung einer submarinen Einheit zum Bereitstellen von Rechenleistung und
  • 3 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Betreiben eines maritimen Rechenzentrums.
  • 1 zeigt eine schematische Darstellung eines maritimen Rechenzentrums. Die in der 1 dargestellte Anordnung umfasst eine submarine Einheit 1, einen auf dem Meeresgrund angeordneten Anker 2 sowie eine Boje 3.
  • Sowohl die submarine Einheit 1 als auch die Boje 3 sind über Schlepptrosse 4 bzw. 5 mit dem Anker 2 verbunden. Die Schlepptrosse 4 und 5 dienen dabei gleichzeitig zum Festhalten der submarinen Einheit 1 und der Boje 3 in einem vorbestimmten Bereich des Meeres als auch zum Übertragen von Daten zwischen der submarinen Einheit 1 und der Boje 3. Optional können weitere submarine Einheiten und/oder weitere Bojen 3 zu einem lokalen Verbund gekoppelt werden.
  • Die submarine Einheit 1 enthält eine Rechneranordnung mit einem oder mehreren Rechnern, insbesondere einer Vielzahl von standardisierten, wartungsarmen Server-Rechnern. An einer Außenseite der submarinen Einheit 1 ist ein Rotor 6 angeordnet, der sich bezüglich der feststehenden submarinen Einheit 1 zu drehen beginnt, wenn diese in einer Meeresströmung angeordnet wird. Der Rotor 6 treibt eine im Inneren der submarinen Einheit 1 angeordnete Generatoreinheit an, die basierend auf der kinetischen Energie des Rotors 6 elektrische Energie zum Betreiben der Rechneranordnung erzeugt.
  • Im dargestellten Ausführungsbeispiel wird die submarine Einheit 1 über die erste Schlepptrosse 4 in einer mittleren Wassertiefe gehalten, sodass die submarine Einheit 1 weder mit dem Meeresgrund 7 noch mit der Wasseroberfläche 8 in Kontakt tritt. Hierzu ist beispielsweise in der submarinen Einheit 1 oder dem Anker 2 eine elektrische Winde vorgesehen, die die Länge des ersten Schlepptrosses 4 auf eine geeignete Länge einstellt. Durch Verlängern der ersten Schlepptrosse 4 kann die submarine Einheit 1 zur Wartung auch an die Wasseroberfläche 8 gebracht werden. Die im Wasser schwebende Anordnung der submarinen Einheit 1 eignet sich wegen ihrer einfachen Montage auch zur Energiegewinnung für andere Anlagen als das hier beschriebene maritime Rechenzentrum.
  • Alternativ kann die submarine Einheit 1 selbstverständlich auch fest an einem auf konventionelle Weise mit dem Meeresgrund verbundenen Gerüst montiert werden.
  • Die in dem Inneren der submarinen Einheit 1 angeordnete Rechneranordnung arbeitet weitgehend autonom. Insbesondere können ihr über eine Fernzugriffssteuerung Datenverarbeitungsaufgaben zugeteilt werden, die dann von den Rechnern der Rechneranordnung ausgeführt werden.
  • Zum Zuordnen von neuen Datenverarbeitungsaufgaben sowie zur Kommunikation der Ergebnisse der ausgeführten Datenverarbeitungsaufgaben für an Land befindliche Benutzer oder weitere Prozesse dient im in der 1 dargestellten Ausführungsbeispiel die Boje 3. In die Boje 3 ist ein Transceiver zur Funkübertragung von Daten zwischen der submarinen Einheit 1 und einer an Land befindlichen Basisstation angeordnet. In Abhängigkeit der Anordnung der submarinen Einheit 1 kann es sich dabei um eine direkte Funkverbindung zu einer Basisstation an Land oder um eine indirekte Funkverbindung, insbesondere unter Vermittlung eines Satelliten, handeln.
  • In einer weiteren, nicht dargestellten Ausgestaltung wird an Stelle der an der Wasseroberfläche 8 befindlichen Boje 3 ein Fesselballon mit einer daran angeordneten Funk-Relais-Station als Kommunikationsvorrichtung verwendet. Durch die Verwendung eines Fesselballons anstelle der Boje 3 kann insbesondere die Kommunikationsreichweite eines darin angeordneten Senders erhöht werden.
  • Alternativ ist es auch möglich, die Rechneranordnung der submarinen Einheit 1 direkt oder indirekt mit einer Glasfaser- oder sonstigen Kommunikationsleitung auf dem Meeresgrund zu verbinden. Beispielsweise kann bei Anordnung des maritimen Rechenzentrums in Küstennähe eine verhältnismäßig kurze Glasfaserleitung zwischen einer landbasierten Basisstation und dem Anker 2 der submarinen Einheit 1 verlegt werden. Bei der Anordnung des maritimen Rechenzentrums in der Tiefsee in großer Entfernung vom Land bietet es sich hingegen an, eine Verbindung der submarinen Einheit 1 mit einem neu verlegten Unterseekabel bereits beim dessen Verlegung herzustellen.
  • Neben der beschriebenen Glasfasertechnik sind selbstverständlich auch andere Kommunikationsmedien, die eine Datenübertragung mit einer ausreichend hohen Bandbreite ermöglichen, zur Verwendung mit der beschriebenen submarinen Einheit 1 geeignet.
  • Die submarine Einheit 1 mit dem Rotor 6 bildet eine besonders einfache Form eines Strömungskraftwerks. Strömungskraftwerke haben gegenüber anderen regenerativen Energiegewinnungsmethoden den Vorteil, dass durch die höhere Dichte von Wasser eine deutliche höhere Energieausbeute pro Quadratmeter Rotorfläche möglich ist, als dies von Windkraftwerken bekannt ist. Beispielsweise ergibt sich bei einer angenommenen Meeresströmungsgeschwindigkeit von 2 m/s, einem Rotordurchmesser von 30 m und einem Wirkungsgrad von 50% bereits eine mögliche elektrische Leistung von etwa 1400 kW. Zur Erlangung einer vergleichbaren elektrischen Leistung unter Verwendung eines Windkraftwerks mit demselben Wirkungsgrad wäre dagegen ein Rotordurchmesser von über 100 m bei einer angenommenen Windgeschwindigkeit von 8 m/s erforderlich.
  • Aus der höheren Energiedichte von Meeresströmungen ergibt sich eine Reihe von Vorteilen bei dem Betrieb von Strömungskraftwerken gegenüber Windkraftwerken. Zum einen können die Strukturen wesentlich kleiner gehalten werden, was einen verminderten Platzbedarf bei der Aufstellung und verminderten Aufwand bei deren Konstruktion bedeutet. Zum anderen stören sie die Umwelt erheblich weniger, da sie zum einen von der Meeresoberfläche her nicht wahrnehmbar sind und zum anderen durch die verhältnismäßig langsam rotierenden Rotoren nur eine geringfügige Beeinflussung des Unterwasser-Lebensraums darstellen.
  • Bei Installation in verhältnismäßig großer Entfernung zu einer Küste und verhältnismäßig großer Tiefe stellen sie auch keine Behinderung der Schifffahrt dar. Zudem treten in größeren Tiefen wetterunabhängige, weitgehende konstante Meeresströmungen auf, die eine kontinuierliche Energieausbeute ohne Vorhandensein einer erheblichen Sturmgefährdung bedeuten.
  • Neben den beschriebenen Strömungskraftwerken können auch andere Formen von Meereskraftwerken zur elektrischen Energieversorgung von maritimen Rechenzentren genutzt werden. Beispielsweise ist es möglich, Wellenkraftwerke, Meereswärmekraftwerke oder Offshore-Windparks zur Versorgung von Rechneranordnungen in einer maritimen Umgebung, insbesondere im Hochseebereich, also in internationalen Gewässern, zu verwenden.
  • Bei dem Verbrauch der elektrischen Energie vor Ort tritt der zusätzliche Vorteil auf, dass keine verhältnismäßig aufwändig zu verlegenden und teueren Kupferkabel zur Übertragung der gewonnenen elektrischen Energie an Land installiert werden müssen.
  • Zusätzlich wird die Energieaufnahme der Rechneranordnung in der submarinen Einheit 1 gegenüber einer vergleichbaren an Land aufgestellten Rechneranordnung dadurch reduziert, dass ihre Kühlung bevorzugt passiv, insbesondere durch Wärmeleitung an einer Außenfläche der submarinen Einheit 1, bewirkt werden kann. Damit ist das beschriebene Rechenzentrum nicht nur CO2-neutral, sondern auch energieneutral in dem Sinne, dass die über die Außenhaut der submarinen Einheit 1 abgegebene Abwärme der Rechneranordnung der vorher entnommenen Strömungsenergie entspricht, die wiederum durch Temperaturunterschiede im Meer hervorgerufen wird.
  • 2 zeigt schematisch den Aufbau der submarinen Einheit 1 bezüglich der darin angeordneten Komponenten. Die submarine Einheit 1 umfasst einen über eine Rotorwelle 9 mechanisch mit dem Rotor 6 verbundenen Generator 10. Der Generator 10 erzeugt elektrische Energie, die von einer Wandlerschaltung 11 in eine geeignete, stabilisierte Versorgungsspannung für eine Rechneranordnung 12, umfassend eine Mehrzahl von Einzelrechnern 13, umgewandelt wird. Sofern sämtliche Komponenten der submarinen Einheit 1 mit einer von dem Generator 10 erzeugten Gleichspannung versorgt werden können, kann auf eine Wechsel- und nachfolgende Gleichrichtung, wie sie von landbasierten Energieversorgungsnetzen bekannt ist, verzichtet werden, was deren Energieeffizient noch weiter verbessert. Bevorzugt umfasst die Wandlerschaltung 11 einen oder mehrere Energiespeicher, insbesondere Akkumulatoren mit hoher Speicherkapazität zum Ausgleichen kurzfristiger Abrisse der Meeresströmung oder zum Ausgleich von Leistungsspitzen in der Energieaufnahme.
  • Die Wandlerschaltung 11 sowie der Generator 10 werden von einem Steuerrechner 14 überwacht. Stellt der Steuerrechner 14 fest, dass nicht genügend elektrische Energie zum Betrieb sämtlicher Einzelrechner 13 zur Verfügung steht, steuert er die Einzelrechner 13 der Rechneranordnung 12 in geeigneter Weise, beispielsweise durch bekannte Scheduling-Algorithmen, an, um einzelne Rechner 13 herunterzufahren und so die Energieaufnahme der Rechneranordnung 12 zu reduzieren. Steht überhaupt keine elektrische Energie oder nur sehr wenig elektrische Energie zur Verfügung, fährt der Steuerrechner 14 die submarine Einheit 1 in einen Bereitschaftszustand. Hierzu übertragen die Einzelrechner 13 geeignete Steuerdaten an eine an Land befindliche Basisstation oder an andere, über ein Datennetzwerk erreichbare submarine Einheiten, die die Ausführung der zuvor von den Einzelnrechnern 13 durchgeführten Datenverarbeitungsaufgaben übernehmen. Zur Kommunikation mit der Außenwelt und insbesondere den Nutzern der Rechneranordnung 12 dient ein Transceiver 15, der die Rechneranordnung 12 über einen Lichtwellenleiter 16 direkt oder indirekt, beispielsweise über die Funkboje 3, mit einem Datennetzwerk, insbesondere dem Internet, koppelt.
  • Die einzelnen Rechner 13 stehen thermisch in Kontakt mit einer Außenwand 17 der submarinen Einheit 1. Beispielsweise können einzelne Prozessoren über so genannte Heat Pipes mit der Außenwand 17 gekoppelt werden. Alternativ ist es auch möglich, die Einzelrechner 13 durch konventionelle Kühlanordnungen, insbesondere bekannte Fluid-Kühlungen, zu kühlen, wobei die erzeugte Wärmeenergie durch ein zur Kühlung verwendetes Fluid wie Luft oder Wasser letztendlich wiederum an die Außenwand 17 abgeführt wird.
  • Neben bekannten Luftkühlungen können dabei auch andere Kühlmedien eingesetzt werden. Insbesondere für den langfristigen Betrieb der submarinen Einheit 1 bietet es sich an, diese anstatt mit Luft mit einem Schutzgas, wie beispielsweise Stickstoff, Helium oder Argon, zu befüllen. Durch den weitgehenden Ausschluss von Luft aus der submarinen Einheit 1 kann dabei die Korrosion der darin angeordneten Komponenten reduziert werden, sodass ein langfristiger, wartungsfreier Betrieb der submarinen Einheit 1 möglich ist.
  • In einer weiteren, in den Figuren nicht dargestellten Ausgestaltung umfasst die submarine Einheit zusätzliche eine Wärmekraftmaschine zur Erzeugung elektrischer Energie basierend auf einer Energierückgewinnung. Wie in der DE 102007053219 A1 beschrieben können Wärmekraftmaschinen bei einer Temperaturdifferenz von beispielsweise 50° zwischen der Temperatur einer Hitze erzeugenden Komponente, wie etwa einem Prozessor eines Einzelrechners 13, und dem umgebenden Meerwasser eingesetzt werden, um zusätzliche elektrische Energie zurück in die Energieversorgung der submarinen Einheit 1 einzuspeisen. Hierbei ist wiederum von Vorteil, dass durch die verhältnismäßig geringe Temperatur des umgebenden Meerwassers die zum effektiven Betrieb einer Energierückgewinnungsanlage erforderliche Temperaturdifferenz in einem maritimen Rechenzentrum einfacher als an Land gewonnen werden kann.
  • Die in der 2 dargestellte submarine Einheit 1 umfasst des Weiteren an der Außenseite angeordnete Ruder 18 und 19 zum Ausrichten der submarinen Einheit 1 in einer Meeresströmung. Im Ausführungsbeispiel werden die Ruder 18 und 19 von dem Steuerrechner 14 angesteuert, der ebenfalls mit geeigneten Sensoren zur Lagebestimmung verbunden ist. Darüber hinaus umfasst die submarine Einheit 1 ein oder mehrere Auftriebskörper, die, wie aus dem U-Boot-Bau bekannt, zum kontrollierten Trimmen, Aufsteigen bzw. Absinken der submarinen Einheit 1 eingesetzt werden können. Alternativ ist es auch möglich, die submarine Einheit 1 so zu gestalten, dass sie ohne Einwirkung äußerer Kräfte stets an eine Wasseroberfläche 8 treibt. In diesem Fall kann beispielsweise eine an der ersten Schlepptrosse 4 angeordnete Motorwinde dafür sorgen, dass die submarine Einheit 1 im Normalbetrieb unter die Wasseroberfläche 8 abgesenkt wird.
  • In einer alternativen, nicht dargestellten Ausgestaltung handelt es sich bei dem Meeresenergiekraftwerk um ein fest mit dem Meeresgrund 7 verbundenes Strömungskraftwerk, dessen Rotor 6 und Generator 10 an einem Mast oder Gerüstbeinen befestigt sind. Die zugehörige Rechneranordnung 12 kann dabei in demselben Bauteil wie der Generator 10 oder in einer gesonderten, entweder auf dem Meeresgrund 7 oder an der Wasseroberfläche 8 angeordneten Vorrichtung untergebracht sein.
  • Beispielsweise ist es möglich, wie bei Bohrinseln eine über Gerüstbeine mit dem Meeresgrund 7 verbundene Plattform zu errichten, die über die Wasseroberfläche 8 hinaus ragt. Auf der Plattform kann dann die Rechneranordnung 12 ähnlich wie in einem konventionellen Rechenzentrum angeordnet werden, sodass insbesondere eine vereinfachte Zugänglichkeit für deren Wartung gewährleistet ist. Ein oder mehrere Strömungskraftwerke können dabei unterhalb der Plattform, insbesondere an den zur Befestigung der Plattform verbundenen Gerüstbeine angeordnet werden, wobei diese ihre Energie über verhältnismäßig kurze elektrische Leitungen an die Rechneranordnung 12 auf der Plattform übertragen. Eine derartige Anordnung besitzt unter anderem den Vorteil, dass auf der vom Seegang unabhängigen Plattform eine verhältnismäßig große Parabolantenne zur Ankopplung des maritimen Rechenzentrums an einen Satelliten erricht werden kann.
  • Die Zuordnung von Datenverarbeitungsaufgaben zu den beschriebenen maritimen Rechenzentren erfolgt bevorzugt über die so genannte Grid-Technologie, bei der Daten und gegebenenfalls zur Verarbeitung der Daten erforderliche Programme verschiedenen Knoten eines Datenverarbeitungsnetzwerks mit einer Vielzahl von räumlich verteilten Rechnerknoten zugeteilt werden. Bevorzugt steuert dazu eine an Land befindliche Basisstation eine Mehrzahl von maritimen oder sonstigen Rechenzentren an und teilt ihnen die zur Verfügung stehenden Datenverarbeitungsaufgaben in Abhängigkeit deren Einsatzbereitschaft und Energieversorgung zu.
  • Wird ein erstes maritimes Rechenzentrum wegen erforderlicher Wartungsarbeiten oder wegen eines Zusammenbruchs einer lokalen Meeresströmung vorübergehend heruntergefahren, weist die Landstation die bisher durch das maritime Rechenzentrum ausgeführten Datenverarbeitungsaufgaben sowie eventuell neu zu erstellende Datenverarbeitungsaufgaben beispielsweise einem anderen, in einem anderen Meeresbereich angeordneten maritimen Rechenzentrum zu. Steht auch dort nicht genügend elektrische Leistung oder Rechenleistung zur Verfügung, um sämtliche Datenverarbeitungsaufgaben auszuführen, können diese auch einem an Land befindlichen Rechenzentrum zugewiesen werden, das in herkömmlicher Weise mit einem konventionellen Energieversorgungsnetz gekoppelt ist. Steht wiederum ausreichend Energie in den maritimen Rechenzentren zur Verfügung, werden die Aufgaben von dem konventionellen Rechenzentrum abgezogen und statt dessen einem maritimen Rechenzentrum zugeordnet, um die Datenverarbeitungsaufgaben möglichst CO2-neutral zu erledigen.
  • 3 zeigt schematisch ein Verfahren 30 zum Betrieb eines maritimen Rechenzentrums.
  • In einem ersten Schritt S31 wird eine Datenverarbeitungsaufgabe an eine Management-Einheit, beispielsweise ein an Land befindliche Basisstation oder einen in der submarinen Einheit 1 angeordneten Steuerrechner 14 übertragen.
  • In einem zweiten Schritt S32 wird die voraussichtlich durch Ausführung der Datenverarbeitungsaufgabe benötigte elektrische Energie bestimmt. Beispielsweise kann die zur Ausführung benötigte oder angeforderte Anzahl von Prozessoren mit deren durchschnittlicher Energieaufnahme multipliziert werden.
  • In einem dritten Schritt S33 wird überprüft, ob die voraussichtlich benötigte Energie aktuell in der submarinen Einheit 1 zur Verfügung steht und/oder durch den darin angeordneten Generator 10 erzeugt werden kann.
  • Ist dies der Fall, wird die Datenverarbeitungsaufgabe in einem Schritt S34 von der Rechneranordnung 12 des maritimen Rechenzentrums ausgeführt.
  • Anderenfalls wird die Datenverarbeitungsaufgabe im Schritt S35 einem anderen Rechenzentrum, beispielsweise einem anderen maritimen Rechenzentrum oder einem an Land befindlichen, konventionellen Rechenzentrum, zugewiesen.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    submarine Einheit
    2
    Anker
    3
    Boje
    4
    erste Schlepptrosse
    5
    zweite Schlepptrosse
    6
    Rotor
    7
    Meeresgrund
    8
    Wasseroberfläche
    9
    Rotorwelle
    10
    Generator
    11
    Wandlerschaltung
    12
    Rechneranordnung
    13
    Einzelrechner
    14
    Steuerrechner
    15
    Transceiver
    16
    Lichtwellenleiter
    17
    Außenwand
    18
    Ruder
    19
    Ruder
    20
    Auftriebskörper
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • DE 102007053219 A1 [0039]

Claims (11)

  1. Maritimes Rechenzentrum, umfassend: – wenigstens ein Meeresenergiekraftwerk zur Erzeugung elektrischer Energie; – wenigstens eine mit dem Meeresenergiekraftwerk elektrische gekoppelte und von diesem versorgte Rechneranordnung (12); und – wenigstens eine Kommunikationsvorrichtung zur nachrichtentechnischen Kopplung der Rechneranordnung (12) an ein Datennetzwerk.
  2. Maritimes Rechenzentrum nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine Meeresenergiekraftwerk als Strömungskraftwerk ausgestaltet ist.
  3. Maritimes Rechenzentrum nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Rechneranordnung (12) wenigstens eine Daten verarbeitende und Hitze erzeugende elektronische Komponente aufweist, wobei die wenigstens eine Hitze erzeugende elektronische Komponente zur Kühlung thermisch mit umgebendem Meerwasser gekoppelt ist.
  4. Maritimes Rechenzentrum nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch wenigstens eine Wärmekraftmaschine zur Erzeugung elektrischer Energie basierend auf einer Temperaturdifferenz zwischen der wenigstens einen Hitze erzeugenden Komponente und dem umgebenden Meerwasser, wobei die wenigstens eine Wärmekraftmaschine zur Energieversorgung der Rechneranordnung (12) elektrisch mit dieser gekoppelt ist.
  5. Maritimes Rechenzentrum nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Kommunikationsvorrichtung eine Funk-Relais-Station, insbesondere eine Funkboje (3), und/oder einen Glasfaser-Transceiver (15) zur Ankopplung der Rechneranordnung (12) an eine submarine Glasfaserleitung umfasst.
  6. Maritimes Rechenzentrum nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine Meeresenergiekraftwerk und die wenigstens eine Rechneranordnung (12) eine gemeinsame submarine Einheit (1) bilden.
  7. Maritimes Rechenzentrum nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die eine submarine Einheit (1) über eine Schlepptrosse (4) mit einem ortsfesten Anker (2) verbunden ist.
  8. Maritimes Rechenzentrum nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die eine submarine Einheit (1) wenigstens einen Auftriebskörper (20) und eine Steuereinheit (14) aufweist, wobei die Steuereinheit (14) dazu eingerichtet ist, die submarine Einheit (1) zu Wartungszwecken an die Wasseroberfläche (8) aufsteigen zu lassen.
  9. Maritimes Rechenzentrum nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die submarine Einheit (1) mit einer reaktionsarmen Schutzgasatmosphäre gefüllt ist.
  10. Maritimes Rechenzentrum nach einem der Ansprüche 1 bis 9, gekennzeichnet durch eine Management-Einheit, wobei die Management-Einheit dazu eingerichtet ist, die Menge der von dem Meereskraftwerk erzeugten elektrischen Energie zu überwachen und wenigstens eine durch die Rechneranordnung (12) ausgeführte Datenverarbeitungsaufgabe an eine entfernte Rechneranordnung zu übertragen, wenn die Menge der erzeugten elektrischen Energie zur Ausführung der wenigstens einen Datenverarbeitungsaufgaben nicht ausreicht.
  11. Arbeitsverfahren zum Ausführen wenigstens einer Datenverarbeitungsaufgabe in einer Anordnung, umfassend wenigstens ein maritimes Rechenzentrum nach einem der Ansprüche 1 bis 10, mit den Schritten: – Bestimmen eines benötigten Energiebedarfs zur Ausführung der wenigstens einen Datenverarbeitungsaufgabe; – Bestimmen einer Energiebilanz des wenigstens einen maritimen Rechenzentrums; – Übermitteln der wenigstens einen Datenverarbeitungsaufgabe an das wenigstens eine maritime Rechenzentrum nur dann, wenn die bestimmte Energiebilanz anzeigt, dass in dem maritimen Rechenzentrum ausreichend Energie zur Ausführung der wenigstens einen Datenverarbeitungsaufgabe zur Verfügung steht; und – Übermitteln der wenigstens einen Datenverarbeitungsaufgabe an ein anderes Rechenzentrum, wenn die bestimmte Energiebilanz anzeigt, dass in dem maritimen Rechenzentrum keine ausreichende elektrische Energie zur Ausführung der wenigstens einen Datenverarbeitungsaufgabe zur Verfügung steht.
DE102011115657A 2011-09-28 2011-09-28 Maritimes Rechenzentrum und Arbeitsverfahren Withdrawn DE102011115657A1 (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102011115657A DE102011115657A1 (de) 2011-09-28 2011-09-28 Maritimes Rechenzentrum und Arbeitsverfahren
EP12184853.5A EP2575285A3 (de) 2011-09-28 2012-09-18 Maritimes Rechenzentrum und Arbeitsverfahren

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102011115657A DE102011115657A1 (de) 2011-09-28 2011-09-28 Maritimes Rechenzentrum und Arbeitsverfahren

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE102011115657A1 true DE102011115657A1 (de) 2013-03-28

Family

ID=46940338

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102011115657A Withdrawn DE102011115657A1 (de) 2011-09-28 2011-09-28 Maritimes Rechenzentrum und Arbeitsverfahren

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP2575285A3 (de)
DE (1) DE102011115657A1 (de)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013016645B3 (de) * 2013-10-05 2014-09-04 Mbda Deutschland Gmbh Energieübertragung zu einem Unterwasserfahrzeug mittels Lichtwellenleiter
US9655283B2 (en) 2014-06-30 2017-05-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Submerged datacenter
US9713290B2 (en) 2014-06-30 2017-07-18 Microsoft Technology Licensing, Llc Datacenter immersed in cooling liquid
US9801313B2 (en) 2015-06-26 2017-10-24 Microsoft Technology Licensing, Llc Underwater container cooling via integrated heat exchanger
US9844167B2 (en) 2015-06-26 2017-12-12 Microsoft Technology Licensing, Llc Underwater container cooling via external heat exchanger
GB2535336B (en) * 2013-08-01 2018-04-11 Nautilus Data Tech Inc A waterborne data center facility and process that utilizes a closed-looped heat management system
US10264711B2 (en) 2016-11-30 2019-04-16 Data Marine, LLC Data vessel integrated with cooling and docking station with ancillary service

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150321739A1 (en) * 2014-05-08 2015-11-12 Aquantis, Inc. Marine subsurface data center vessel
CN103984348B (zh) * 2014-06-10 2017-12-26 国家海洋技术中心 基于波浪能推动的自主航行观测平台控制系统
CN114123477B (zh) * 2020-08-25 2023-03-31 深圳欧特海洋科技有限公司 一种数据中心系统
CN114715360B (zh) * 2021-01-05 2023-02-24 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 一种依附于大型海上变电站的海底大数据中心及安装维护工艺

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007053219A1 (de) 2007-11-06 2009-05-07 Fujitsu Siemens Computers Gmbh Kühlvorrichtung für ein Computersystem
DE202010004819U1 (de) * 2010-04-05 2011-07-25 Michael Polus Wasserkraftanlage für Meeresströmungen (maritim)

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6168373B1 (en) * 1999-04-07 2001-01-02 Philippe Vauthier Dual hydroturbine unit
US7269751B2 (en) * 2003-07-29 2007-09-11 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Supplying power to at least one electrical device based on an efficient operating point of a power supply
US7525207B2 (en) * 2007-02-26 2009-04-28 Google Inc. Water-based data center
US20090146430A1 (en) * 2007-12-10 2009-06-11 Walter Edmond Sear Tidal/water current electrical generating system
GB0904711D0 (en) * 2009-03-19 2009-05-06 Univ Leiden Submersible device

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007053219A1 (de) 2007-11-06 2009-05-07 Fujitsu Siemens Computers Gmbh Kühlvorrichtung für ein Computersystem
DE202010004819U1 (de) * 2010-04-05 2011-07-25 Michael Polus Wasserkraftanlage für Meeresströmungen (maritim)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2535336B (en) * 2013-08-01 2018-04-11 Nautilus Data Tech Inc A waterborne data center facility and process that utilizes a closed-looped heat management system
DE102013016645B3 (de) * 2013-10-05 2014-09-04 Mbda Deutschland Gmbh Energieübertragung zu einem Unterwasserfahrzeug mittels Lichtwellenleiter
US9655283B2 (en) 2014-06-30 2017-05-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Submerged datacenter
US9713290B2 (en) 2014-06-30 2017-07-18 Microsoft Technology Licensing, Llc Datacenter immersed in cooling liquid
US10285309B2 (en) 2014-06-30 2019-05-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Submerged datacenter
US9801313B2 (en) 2015-06-26 2017-10-24 Microsoft Technology Licensing, Llc Underwater container cooling via integrated heat exchanger
US9844167B2 (en) 2015-06-26 2017-12-12 Microsoft Technology Licensing, Llc Underwater container cooling via external heat exchanger
US9913409B2 (en) 2015-06-26 2018-03-06 Microsoft Technology Licensing, Llc Intrusion detection for submerged datacenters
US10524395B2 (en) 2015-06-26 2019-12-31 Microsoft Technology Licensing, Llc Artificial reef datacenter
US10264711B2 (en) 2016-11-30 2019-04-16 Data Marine, LLC Data vessel integrated with cooling and docking station with ancillary service

Also Published As

Publication number Publication date
EP2575285A3 (de) 2013-04-24
EP2575285A2 (de) 2013-04-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102011115657A1 (de) Maritimes Rechenzentrum und Arbeitsverfahren
EP1831901B1 (de) Elektrisches bauteil mit kühlkreislauf für den unterwasserbetrieb
US10269462B2 (en) Semi-submersible nuclear power plant and multi-purpose platform
DE19714512C2 (de) Maritime Kraftwerksanlage mit Herstellungsprozeß zur Gewinnung, Speicherung und zum Verbrauch von regenerativer Energie
Parwal et al. Wave energy research at Uppsala University and the Lysekil Research Site, Sweden: A status update
DE102009051215A1 (de) Windkraftanlage mit Batterieanordnung
EP3245680B1 (de) Autonome unterwasserenergieversorgungsvorrichtung
Fan et al. A review of the development of key technologies for offshore wind power in China
Carter North Hoyle offshore wind farm: design and build
Anderson Bon voyage for the autonomous ship Mayflower
EP3598354A1 (de) Offshore-windenergiesystem
DE102015101914A1 (de) Unterwassergleiter, Kontrollstation und Überwachungssystem, insbesondere Tsunami-Warnsystem
EP3752417B1 (de) Schwimmfähige umwandlungsvorrichtung
DE102013016645B3 (de) Energieübertragung zu einem Unterwasserfahrzeug mittels Lichtwellenleiter
Mauries et al. Floating Offshore Windfarm Integrated in the Subsea Field Development-Saipem Windstream Concept, Applied to a Case Study
KR102052043B1 (ko) 실시간 해저 모니터링 장치
Mekhiche et al. A renewable energy source for powering offshore oil and gas applications
DE102013019229A1 (de) Gezeitengenerator
EP2194264A1 (de) Verfahren bzw. Kraftwerk zum Gewinnen nutzbarer Energie aus Windkraft
Yoshimoto et al. DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF FLOATING SUBSTATION
Jenkins et al. PR43: APPLICATION OF REMOTE AND AUTONOMOUS SYSTEMS (RAS) FOR FOW CONSTRUCTION, INSTALLATION, OPERATIONS AND MAINTENANCE ACTIVITIES
Saini et al. Norway faces windy road to offshore wind
Kringelum et al. Grid connection and macro-system integration of combined wind and wave devices
Cong Design and Implementation of Deep-Sea Emergency Response System
Kim A Study on the Development of Prediction Model for Fleet Capacity of Dynamic Positioning Vessel in Response to Offshore Wind Farm Growth-Up

Legal Events

Date Code Title Description
R012 Request for examination validly filed
R016 Response to examination communication
R120 Application withdrawn or ip right abandoned

Effective date: 20130425